CS196955B1 - způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem - Google Patents

způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem Download PDF

Info

Publication number
CS196955B1
CS196955B1 CS78192A CS19278A CS196955B1 CS 196955 B1 CS196955 B1 CS 196955B1 CS 78192 A CS78192 A CS 78192A CS 19278 A CS19278 A CS 19278A CS 196955 B1 CS196955 B1 CS 196955B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
space
flows
treatment
water
waste water
Prior art date
Application number
CS78192A
Other languages
English (en)
Inventor
Stanislav Polasek
Vladimir Spilka
Original Assignee
Stanislav Polasek
Vladimir Spilka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stanislav Polasek, Vladimir Spilka filed Critical Stanislav Polasek
Priority to CS78192A priority Critical patent/CS196955B1/cs
Publication of CS196955B1 publication Critical patent/CS196955B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Activated Sludge Processes (AREA)

Description

Vynález řeší způsob čištění všech druhů odpadních vod,které je možno čistit biologicky nebo chemicky; nebo biologicky a chemicky,s rovnoměrným odtokem z čisticího procesu,jejichž přítok k čištění je nepravidelný,bez akumulačních a vyrovnávacích prostorů.
Je známa celá řada způsobů čištění odpadních vod,avšak u všech odpadni vody,přitékající do čisticího procesu jím průběžně protékají,» vyčištěné odtékají do recipientu.Vody k čištění přitékají velmi často značně nerovnoměrně,což má za následek také nerovnoměrný odtok vody vyčištěné z čisticího procesu.
Nevýhody všech známých způsobů čištění odpadních vod s nerovnoměrným přítokem spočívají v tom,že kvalita vyčištěné vody kolísá a je závislá na intenzitě přítoku; že zatížení recipientu se mění podle přítoku do čisticího procesu; že při zpracování návrhu na čisticí stanici musí být technologické objekty i technologické zařízení dimenzováno s ohledem na maximální přítoky, jinak by čisticí efekt byl nižší,nebo by čisticí stanice byla zcela neúčinnou.Je-li požadován rovnoměrný odtok vyčištěné vody z čisticí stanice,je nutné budovat akumulační a vyrovnávací prostory.Tímto jsou však tvořeny značně nevyužitelné rezervy v nákladech pořizovacích i provozních. Následkem toho jsou u čisticích stanic odpadních vod s nerovnoměrným přítokem investiční i provozní náklady neúměrně vysoké,čímž se čisticí stanice jeví jako neekonomické a pro některé organizace se stávají dokonce nedostupnými.
196 955
196 955
Jako příklad je uveden průmyslový závod,kde je denní produkce odpadních vod z hygienického zařízení 1 000 m^,které nerovnoměrně přitékají do čisticí stanice,a to vlivem toho,že v závodě pracuj e £ pracovníků v I.směně,
1» pracovníků ve II. eměně a + pracovníků ve III. směně.
Přítok odpadních vod na čisticí etanici je
000 x 0,60 = 6ΘΘ m^ v I.směně,
000 x 0,30 « 300 m^ ve II.směně a
000 x 0,10 s 100 «3 ve m. směně.
Ve dny pracovního klidu je průměrný přítok oea 200 m^ denně.
Největší přítok do čisticího procesu je v době ukončeni I.směnýma to asi jedna třetina z celkové produkce této směny přiteče během jedné hodiny,takže je
600 000 maximální přítok -yggg' ’ 3 55»5 zaokrouhleno 56 litrů ze sekundu, minimální přítok v pracovní dny je 100 000 j » 3,47 zaokrouhleno 3,5 litrů za sekundu, průměrný přítok v pracovní dny je 1 000 000
........yggg — 11,57 zaokrouhleno 12,0 litrů za sekundu, přítok ve dny pracovního klidu je 200 000 —“ 2» 31 zaokrouhleno 2,5 litrů za sekundu a průměrný přítok v rámci kalendářního týdne je (1 000 000 x 5) + (200 000 x 2)
.......- 11 a J '-i 8,5 zaokrouhleno 9,0 litrů za sekundu.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob čištění odpadních vod s nerovnoměrným přítokem do čisticího procesu a rovnoměrným odtokem vyčištěné vody z čisticí stanice podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom,že nerovnoměrně přitékající vody k čištěni jsou v první části technologického procesu Čiětění aktivovány a akumulovány a do další části technologického procesu čištění rovnoměrně vypouštěny.Tím je dosaženo toho,že kvalita vyčištěné vody nekolísá,je minimálně taková,jako u dosud známých způsobů čištění,a vyšší; že zatížení recipientu se nemění a je nižší; že při návrhu na čisticí stanici jsou technologické objekty i technologické zařízení dimenzovány s ohledem na průměrný přítok,že pro splnění požadavků zajistit rovnoměrný odtok vyčištěné vody z čisticí stanice odpadá budování akumulačníoha vyrovnávacích prostorů,a že vysoká účinnost čisticí stanice je zajištěna bez nevyužitelných rezerv v pořizovacích i provozních nákladech.
Jako příklad je uveden průmyslový závod,ve kterém z hygienických zařízení odtéká 1 000 m^ splaškových vod k čištění,jejichž přítok na čisticí etanici kolísá a dosahuje až 56 litrů za sekundu,zatímco průměrný přítok Q 24 je 12 litrů za sekundu.
'19 6 9 S S
Recipientem je vodní tok,jehož Q 355 je 12© litrů se sekundu,se znečištěním 3 mg/BSK^/litr. Účinnost čisticí stanice je počítána 9©
Znečištění na odtoku se předpokládá .50 mg/BSK^/litr.
Při zpracování návrhu na čisticí stanici jsou technologické objekty i technologické zařízení dimenzovány podle vynálezu na průměrný přítok 12 litrů za sekundu,zatímco u dosud známých způsobů by muselo být počítáno při dimenzování s 56 litry za sekundu.Tím se dosáhne snížení pořizovacích nákladů na čisticí stanici v rozmezí 20 až 30 Samotný dosazovací prostor se zmenši 4,5krát; dále se dosáhne snížení provozních nákladů o 30 až 4Θ #.Zatíženi recipientu bude u způsobu čištění podle vynálezu
Q 355 + 12 = 120 + 12 - 132 litrů za sekundu, (12© x 3) + (12 x 5©) » 360 + 600 » 7,2? mg/BSKg/litr; zatímco u dosud známých způsobů by zatížení recipientu bylo následující
Q 355 + 56 « 120 + 56 = 176 litrů za sekundu, (120 x 3) (56 x 5·) = 360 + 2800 = 3160 s 176 = 17,95 mg/BSKj/litr.
Rozdíl činí 17,95 minus 7,27 » 10,68 mg/BSKg/litr.
Výhody čisticí stanice odpadních vod,ve které je využit způsob čištění podle vynálezu,spočívá v tom,že čisticí stanice je dimenzována na průměrný přítok,což umožňuje netvořit nevyužitelné rezervy - viz příklad průmyslového závodu,kde jen u dosazovacího prostoru dochází 4,5krát ke snížení objemu,takže pořizovací náklady jsou nižší,rozsah technologického souboru je navržen rovněž na průměrný přítok, chod technologického souboru se ^eřizuje podle množství čištěných odpadních vod,což umožňuje jeho ekonomické využití a rovněž umožní ekonomické využití elektrické energie; po stavební stránce je čisticí stanice jednoduchá,snadno proveditelná; její výstavbu lze rozdělit na etapy; čisticí stanici je možno intenzifikovat a rozšiřovat; čisticí efekt je zachován při nižších nákladech,nebo při stejných nákladech je vyšší; zatížení recipientu je nižší a nároky na obsluhu jsou rovněž nižší.
Čisticí stanici odpadních vod,kde je navržen způsob čištění podle vynálezu,je výhodné uplatnit všude tam,kde produkce odpadních vod v rámci kratších i delších období kolísá,jako například u průmyslových závodů při likvidaci splašků z hygienického zařízení,nebo při likvidaci splaškových vod z rekreačních zařízení,při likvidaci více druhů odpadních vod,jako jsou splaškové vody z domácností,ze zemědělství,vody dsšíové přiváděné jednotnou kanalizační sítí.
Na obr.l jako příklad je znázorněna biologická čisticí stanice odpadních vod splaškových, kde je čištěni řešeno podle vynálezu Způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem.
Čisticí stanice sestává z aktivačních prostorů 1 a 2,dosazovacího prostoru J,zahušlovacího prostoru £ a odtokového prostoru £; dále z rozdělovače 6,plovoucího povrchového aerátoru 2» povrchového aerátoru 8,čerpadla £,přepadových hran se žlabem 10; potrubí 11.12.13.14.15.16.17. 18,12,2® a 21.
Způsob čištění odpadních vod je takový,že odpadní vody do čisticí stanice přitékají potrubím 11 do aktivačního prostoru l,kde jsou plovoucím povrchovým asrátorem 2 provzdušňováním aktivovány. Aktivovaná směs vody a kalu je čerpána čerpadlem 2 přes potrubí 12 do rozdělovače 6, ze kterého odtéká neregulované množství potrubím 14 do aktivačního prostoru 2 a přebytek odtéká
198 9SS potrubím lj zpět do aktivačního prostoru 1. ím aktivační prostor 1 plní funkci také akumulačního prostoru.V aktivačním prostoru 1 jo vyrovnáván rozdíl mezi přítokem vody k čištění a odtokem vody vyčištěné.
V aktivačním prostoru 2 aktivace směsi vody a kalu pokračuje povrchovým aerátorem 8 a odtéká potrubím 15 do dosazovacího prostoru J»kde odsazená voda stoupá k přepadovým hranám se Slabém 10,přes které přetéká a potrubím 16 odtéká do odtokového prostoru £,zs kterého potrubím 17 odtéká mimo čistioí stanici odpadních vod.
V dosazovacím prostoru J u dna se usazující kal odtéká potrubím 18 zpět do aktivačního prostoru 1.Přebytečný kal odtéká potrubím lj *o zahušíovacího prostoru £,ze kterého odsazená voda odtéká potrubím <>Q do aktivačního prostoru 1 a zahuštěný kal je potrubím 21 vypouštěn k další likvidaci.
Na obr.2 je jako příklad znázorněna biologioká čisticí stanice odpadních vod splaškových, kde je čistění řešeno podle vynálezu Způsob čištění odpadních vod s rovnoměrným odtokem.
Cistioí stanice sestává z aktivačního prostoru 1,dosazovacího prostoru J,zahuš$ovacího prostoru £ a odtokového proszoru áále z rozdělovače 6,plovoucího povrchového aerátoru 7 . čerpadla £,přepadových hran se žlabem 10.potrubí 11 až 21.
Způsob čištění odpadních vod je takový,že odpadní vody do čistioí stanice přitékají potrubím 11 do aktivačního prostoru l,kde jsou provzduěňováním aktivovány plovoucím povrchovým aerátorem Kromě aktivace jsou odpadní vody v aktivačním prostoru 1 také akumulovány.Čerpadlem £ přes potrubí 12 je aktivovaná směs vody a kalu čerpána do rozdělovače 6,ze kterého neregulované množství potrubím 15 odtéká áo dosazovacího prostoru J a přebytek odtéká potrubím 13 zpět do aktivačního prostoru 1.
V dosazovacím prostoru J odsazená voda stoupá k přepadovým hranám se žlabem 10,přes které přetéká do potrubí 16.tímto do odtokového prostoru 2,ze kterého potrubím 17 odtéká mimo čisticí stanici odpadních vod.
V doaazovaoím prostoru J u dna se usazující kal potrubím 18 odtéká zpět do aktivačního prostoru 1.Přebytečný kal odtéká potrubím 19 do zahušlovaclho prostoru £. Ze zahušíovacího prostoru £ odsazená voda odtéká potrubím 20 do aktivačního prostoru 1 a zahuštěný kal potrubím je vypouštěn k další likvidaci.
PŘEDNÍT VYNÁLEZU

Claims (2)

  1. PŘEDNÍT VYNÁLEZU
    Způsob čistění odpadních vod s rovnoměrným odtoksh,vyznačující se tím,že z aktivačního prostoru,do kterého nerovnoměrně přitékají odpadní vody k čištění,je aktivovaná směs vody a kalu do dalSího čisticího procesu čerpáním rovnoměrně dávkována,přičemž vratný kal gravitačně odtéká spět do aktivačního prostoru,přebytečný kal gravitačně odtéká do zahuilovaolho prostoru,voda vyloučená z přebytečného kalu v zahuěíovaclm prostoru gravitačně odtéká do aktivačního prostoru.
  2. 2 výkresy
CS78192A 1978-01-10 1978-01-10 způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem CS196955B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS78192A CS196955B1 (cs) 1978-01-10 1978-01-10 způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS78192A CS196955B1 (cs) 1978-01-10 1978-01-10 způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS196955B1 true CS196955B1 (cs) 1980-04-30

Family

ID=5333638

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS78192A CS196955B1 (cs) 1978-01-10 1978-01-10 způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS196955B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4122013A (en) Sewage treatment system
Rusten et al. Upgrading of a biological-chemical treatment plant for cheese factory wastewater
US7135110B2 (en) Denitrification system for nitrified wastewater or nitrified water
CN218561237U (zh) 一种用于施工期污水处理的模块化组合装置
CN103539324B (zh) 一种深度处理生活污水的生物陶粒装置及其工艺
US20070289922A1 (en) Modular wastewater treatment system
KR20020009738A (ko) 오수의 집약식 고도처리방법과 그 장치
Saleh et al. Upgrading of secondary clarifiers by inclined plate settlers
RU195498U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
RU81721U1 (ru) Установка для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
EP0893413B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur biologischen Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere zur vollbiologischen Klärung von Abwasser
CS196955B1 (cs) způsob čištěni odpadních vod s rovnoměrným odtokem
Kayser et al. Operational results of the Wolfsburg wastewater treatment plant
Pocock et al. Effects of reduction of wastewater volumes on sewerage systems and wastewater treatment Plants
RU2225367C1 (ru) Установка для очистки сточных вод
RU2698694C1 (ru) Способ аэробной биологической очистки сточных вод взвешенным активным илом с гидроавтоматическим режимом регулирования скорости рециркуляции в зависимости от единовременных объемов неравномерно подаваемых сточных вод частных домов и специальным ночным режимом денитрификации и устройство для его осуществления
CN219950783U (zh) 一种污水用mbbr一体化处理设备
Young Treatment of Combined Municipal/Packing House Wastewater Using an Innovative Continuously Fed-Intermittently Operated Activated Sludge Process: A Design Rationale
Sagberg et al. Increasing the Surface Load at a Direct-Precipitation Plant, VEAS, Norway
Wang et al. Energy models and cost models for water pollution control
JP7469911B2 (ja) 水処理設備及び沈殿池
EP0919523A2 (en) Method for removing colloidal and other suspended particles from lightly polluted water
OPERATED 13 TREATMENT OF COMBINED MUNICIPAL/PACKING
Ellis et al. The selection and design of sequencing batch reactors for treatment capacity expansion in Abu Dhabi
Eggener et al. Temporary wastewater treatment in remote locations